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2023-04-25 08:23 |
锥形入射
关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 z}v6!u|iZu eIjn~2^ 概述 bV_@!KL$ ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 ]r;-Lx{F ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 j_ dCy ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 1*aw~nY0 f8u m.Xnp6 光栅级次分析器 AyZL( *C*n (the 1. 简介 b]s.h8+v; {S4^;Va1 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 i9?$BZQ[R 0q`n] NM 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 e1ru#'z Id3i qAL 2. 结果 I%]L
r=YprVX ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) a=3?hVpB ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 C<Q;3w`#1j ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc x}I'W?g <
&[=,R0 @ 经典场追迹 Q C?*O?~# Yoy}Zdu}h 1. 简介 HY[eo/nM1d g7G=ga 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 P+r-t8 i,jPULzyjk 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 O?|st$g 6|*em4 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 dZ'hTzw~ D^1H(y2zp 2. 配置光路图 :|i jCg+ 6A$
\I44 __jFSa`at 3. 传播至远场 `[vm{+i *G)=6\ 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 -z%|
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X 4. 预览设置 C]{:>= K 0mj^Tms ki`7S 结论 h\GlyH~ .<8kDyim 1. 对比(截屏) >% a^;gk(
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) GY9CU=- 'Dl31w%: 67zCil 光栅级次分析器 w+<`> ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) 871taL= ■ 效率:1.21%(相对于入射场) qF!oP *G|w#-\.c e-vwve 经典场追迹 z)$X/v ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) 9Tbi_6[ ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) (9bFIvMc 5[\mwUA 总结 8:V:^`KaSs 5x";}Vp>P 1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 $ K>.|\ %<cfjo 2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射和畸变效应。 3LKL,z
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